重庆904l不锈钢管厂家不锈钢加工
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双相不锈钢管
1、均匀腐蚀
由于铬含量(22%),钼(3%)及氮含量(0.18%),2205的抗腐蚀特性在大多数环境下优于316L和317L。
2、局部抗腐蚀
双相钢2205中铬、钼及氮的含量使其在氧化性及酸性的溶液中,对点腐蚀及隙腐蚀具有很强的抵抗能力。
3、抗应力腐蚀
不锈钢的双相微观结构有助于提高不锈钢的抗应力腐蚀龟裂能力。在一定的温度、应张力、氧气及氯化物存在的情况下,奥氏体不锈钢会发生氯化物应力腐蚀。由于这些条件不易控制,因此304L、316L和317L的使用在这方面受到限制。
4、抗腐蚀疲劳
双相钢2205的高强度及抗腐蚀能力使其具有很高的抗腐蚀疲劳强度。加工设备易受腐蚀环境和加载循环的影响,2205的特性非常适合这样的应用。
虽然我们研制出来的合金管已经很多,但是有资格在低温下工作的,实在是。应用较多的低温合金有三类:奥氏体不锈钢管、钛合金管和铝合金管。在-253℃低温以下,实际应用多的是奥氏体不锈钢管。
9%镍的化学成分中除了镍以外,还有碳、硅、锰、磷、硫等等。它的抗拉强度是60公斤/毫米2,适合于在-196℃下使用,可以制作生产液氮的设备。经过适当的热处理,这种钢有很好的低温韧性,而且焊接性能也不错。
钛合金是很理想的低温结构材料。它有三大优点:一是比强度高,在所有金属中首届一指;=是强度随温度的降低而提高,且能保持足够的韧性;三是在低温下对缺口的敏感性小,也就是不象其他合金那样非常容易在有缺口的地方出现裂纹。另外,钛合金的导热性能差,膨胀系数小,很适合做火箭、导弹的燃料贮箱中的高压容器和管道等结构件。不过,话又得说回来,由于钛非常容易被氧化,同液态氧、高压氧接触会发生激烈反应而引起燃烧和爆炸,所以用来制造贮存氧的容器是不合适的。
不锈钢管与奥氏体不锈钢有什么区别
不锈钢管与奥氏体不锈钢管由于基体结构不同,在某些性能方面呈现出不同的特点,概括起来其主要特点如下:铁素体不锈钢管具有高的屈服强度和较低的塑性,一些高铁素体不锈钢管的屈服强度可达到通用奥氏体不锈钢管的2倍,但其伸长率却仅为后者的50%,但这种塑性是工程应用可以接受的。
你知道奥氏体不锈钢管是怎么的组织结构吗?
你知道奥氏体不锈钢管是怎么的组织结构吗?我们常见的不锈钢焊管是不生锈的,那是因为铬和镍元素影响决定的。其含量越高,铁素体含量越小越不容易生锈。
常温下具有奥氏体组织的不锈钢焊管。钢种含铬约18%、镍8%-10%、C约0.1%时。具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括18cr-8ni钢和在此基础上增加cr、ni含量并加入MO、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但是强度低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te等元素,则具有良好的易削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。由于奥氏体不锈钢焊管具有良好的综合性能,所以其得到广泛应用。
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310S不锈钢管耐点腐蚀以及缝隙腐蚀的性能
具有良好的抗氧化性,使用的温度范围很广;固溶状态无磁性;高温强度高以及良好的可焊性。使用于排气管道,管,热处理炉、热交换机、焚化炉等要求耐热性的钢种,高热/高温接触部件。 静应力和导致裂纹与金属脆化的腐蚀共同的作用,制造和焊接时加热温度和加热速度在不锈钢敏化温度区域(约425-815℃)时,310S不锈钢管材料中过饱和碳会在晶粒边先析出,并与铬结合形成碳化铬Cr23C6,此时碳在奥氏体内的扩散速度比铬扩散速度大,铬来不及补充晶界由于形成碳化铬而损失的铬,310S不锈钢管结果晶界的铬含量随碳化铬的不断析出而不断降低,形成所谓的贫铬区,使电垫能减弱,钝化层耐腐蚀能力下降。
如果钝化层印化层仅仅在金属将继续腐蚀下去。在很多情况下,钝化层仅仅在金属表面的局部地方被破坏,腐蚀的作用在于形成细小的孔或凹坑,在310S不锈钢管表面产生无规律分布的小坑状腐蚀称为点蚀。当与介质中Ci-等腐蚀介质接触时,会引起微电池腐蚀。虽然腐蚀仅在晶粒表面,但却迅速深入内部形成晶间腐蚀。特别不锈钢管在焊接处理部位较为明显。奥氏体不锈金刚在制造和焊接时不锈钢表面钝经层容易被破坏,310S不锈钢管产生应力腐蚀裂纹破破坏的环境通常是相当复杂的。不仅是拉伸应力,而这种应力和由于制作、焊接、或热处理在金属中产生的残余应力的组合。310S不锈钢管点蚀速率随温度升高而增加,随浓度增加而增加。解决方法是用或低碳不锈钢(如用316L304L)在含Ci-介质中不锈钢表面钝化层容易被破坏,这是因为Ci-氧化电势能较大。